Instalaciones de EE.RR. en la Sede y las Lonjas de la Autoridad Portuaria de Vigo. Estudio de Viabilidad

Documentos relacionados
auto consumo aldetalle

auto consumo aldetalle

auto consumo aldetalle

FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO

auto consumo aldetalle

auto consumo aldetalle

FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO

SMART SOLAR IBERDROLA

QUÉ ES UNA INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO?

1 INTRODUCCIÓN 2 OBJETIVO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO. P á g i n a 1 5

Estudio de Viabilidad de Instalaciones de Energías Renovables en las Lonjas de Altura y Bajura de la Autoridad Portuaria de Vigo

Según el tipo de módulos que se instalen, las instalaciones fotovoltaicas en cubierta se clasifican en: Necesidad de estructura metálica

Sostenibilidad medioambiental en las estaciones de alta velocidad. Madrid, 26 de mayo de 2010 (Ministerio de Fomento)

CUNA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

Plan Blue Growth. Innovación para la autosuficiencia energética. Sara Blanco Monge, Málaga,

Su mejor aliado. Autoridad Portuaria de Baleares

SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

Fondo de Desarrollo de Canarias

Catálogo de Producto EKOAZUL CHILE CATALOGO PRODUCTO

PROYECTO FIN DE CARRERA I.T.I. Electricidad

Experto en Auditoría de Sistemas de Gestión de la Energía ISO 50001

Anteproyecto. Información General del Inmueble. Fachada del Edificio. Antigüedad del edificio: 1 año.

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONEXIÓN A RED BALANCE ENERGÉTICO

Curso Técnico en Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica

Experto en Auditoría de Sistemas de Gestión de la Energía ISO 50001

Generación distribuida y proyectos ESE

Eficiencia energética en entornos urbanos: Integración de energías renovables. Foro pro Clima 2011

Autoconsumo. unizar.es/jmyusta JOSÉ MARÍA YUSTA LOYO. Dr. Ingeniero Industrial Profesor Titular de Universidad

EXPERTO EN AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA ISO 50001

PROYECTOS EN ENERGÍA RENOVABLES. AUTOCONSUMO Y ALTERNATIVAS

SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

Viabilidad de la instalación de Seguidores Solares de 1 Eje respecto instalaciones fijas, en aplicaciones de riego, bombeo solar y autoconsumo.

INSTALACIÓN AUTOCONSUMO EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

LA CIUDAD ANTE LOS PRINCIPALES RETOS PLANTEADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

INTEGRACION DE ENERGÍAS RENOVABLES EN COMUNIDADES DE REGANTES

Mejora de la gestión energética municipal, financiada mediante los ahorros. Buenas prácticas llevadas a cabo.

JORNADA TÉCNICA GENERA Energía minieólica. Situación actual y perspectivas. Francisco Javier Forte (APPA Minieólica)

La ciudad y la energía: propuestas para el desarrollo sostenible urbano

Generación Solar Compartida en la Villa Solar. Cómo aumentar la eficiencia energética de la generación distribuida

INFORME SOBRE LA CONSULTA DE UN PARTICULAR SOBRE FACTURACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA EN BAJA TENSIÓN

Cómo legalizar una instalación fotovoltaica?

Experiencia de Estudios de Eficiencia Energética en Municipios de la Provincia de Badajoz en el marco del Pacto de Alcaldes

Instalaciones de Autoconsumo Normativa y Tramitación

REGULACIÓN DEL AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN LA AGRICULTURA

Proyecto llave en mano de CIRCUTOR: Instalación de marquesina solar para autoconsumo 97,2 kwp en Vilamalla (Girona).

BLOQUE I BLOQUE II 1.- QUÉ ES EL BOMBEO SOLAR? 2.- DIMENSIONADO DEL CAMPO SOLAR 3.-ELECTROBOMBA 4.-EQUIPOS DE CONTROL 5.

Proyecto de Generador FV Conectado a la Red para la oficina de Energética

Evolución o Revolución de las Tarifas Eléctricas XVII JORNADA SOBRE INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Plan de inversiones del Consorcio del Agua de Lanzarote

25 de Abril de Instalaciones de Autoconsumo Esquemas y requisitos de medida

Expertos en Autoconsumo Energético y Eficiencia Energética Industrial

Cálculo, diseño y legalización de instalaciones de AUTOCONSUMO. Casos prácticos. Sergio Sanchez Manso

(Décima Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 29 de diciembre de 2017

Usos residenciales de la energía solar fotovoltaica en el marco legislativo actual. Héctor Loriente 16 de junio 2016

VENTAJAS DE IMPLANTAR un SGE Supermercados Concesionarios de coches Puntos de venta descentralizados CARLOS CORCOLES BRUALLA

ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE REAL DECRETO, del 15 de Enero del 2015, POR EL QUE SE MODIFICAN DISTINTAS DISPOSICIONES EN EL SECTOR ELÉCTRICO.

Visita a terreno y requerimientos del cliente FICHA TÉCNICA

Generación de Energía Eléctrica con Energías Renovables. Ing. Job Carlos García Mendoza

Granjas Solares Urbanas. Aplicaciones de Sistemas FV para GSU

Ec. Andrés Osta DNE - MIEM

Auditor Energético. Técnico Profesional en Auditorias de Eficiencia Energética e Hidroeficiencia en Edificación e Industria (230 horas)

Buena Práctica de actuación cofinanciada: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN UNA INDUSTRIA QUESERA

Guía del Curso Experto en Auditoría de Sistemas de Gestión de la Energía ISO 50001

ANTECEDENTES. Características parque eólico español. Fecha APM Potencia Parques Potencia Unitaria Año repotenciación

Ctra. Olmedo, 2 nave 1 Pol. Ind. El Silo CUÉLLAR (Segovia) Telf.: Fax:

Qué podemos hacer por ti?

Experiencias del sector agroalimentario frente al cambio climático en Castilla-La Mancha

MARCO LEGAL EN RELACIÓN AL AUTOCONSUMO ELÉCTRICO. POSIBILIDADES DE FUTURO.

Rentabilidad de Proyectos Fotovoltáicos de Generación Distribuida para Autoconsumo. Jorge Blanco Alfaro

AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN. Jorge Jové Sandoval Jefe del Área de Energía Solar Ente Regional de la Energía de Castilla y León

Estrategias para el Ahorro en Suministros Energéticos

2017 Jornada Empresas y sostenibilidad energética

3. Borrador de Real Decreto de Autoconsumo. Principales características. 5. Nueva factura eléctrica. Precio Voluntario para el pequeño consumidor.

Código Técnico de la Edificación

Soluciones tecnológicas para Autoconsumo

Presentación Servicios Energéticos

CONCEPTOS BÁSICOS PARA LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS.

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PREGUNTAS FRECUENTES

ASOCIACION DE ESTACIONES DE SERVICIO C.A. DE MADRID

II Congreso Acluxega INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS

Montaje y elaboración de cuadros eléctricos, además instalación y mantenimientos eléctricos integrales en todo tipo de locales, edificaciones e

Autoconsumo Tipo 1. Peajes de acceso. Cargos costes sistema. Período Transitorio. Energía generada INSTALACIÓN INTERIOR ICP

1.- Ampliación Eólicas de Lanzarote. Instalación del décimo aerogenerador ( )

Número de horas. Nº Horas equivalentes de funcionamiento mínimo anual (Nhmin) (h) Costes de Explotación primer año ( /MWh) funcionamient o (h)

Instituto Tecnológico de Canarias. Servicios Fotovoltaicos

Plataforma para el impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético

Ahorro y eficiencia energética

Solución fotovoltaica en edificación

Normativa y Tramitación de instalaciones de Autoconsumo Fotovoltaico

ENERGÍAS ALTERNATIVAS. SOLAR Y EÓLICA

ANEXO 2- INFORMACIÓN DE TARIFAS ELÉCTRICAS

Modelos y Perspectivas de Negocio para las Ingenierías e Instaladoras

REGULACIÓN DEL AUTOCONSUMO EN ESPAÑA RD 900/2015. Pedro Moraleda / Eduardo García Osca Olleros Abogados 3 de diciembre de 2015

ASENERVAL INGENIERÍA ENERGÉTICA GESTIÓN ON-LINE DE LA ENERGÍA

EL AUTOCONSUMO FV EN ESPAÑA: CASOS DE ÉXITO Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA. Madrid, 2 de julio de 2013

AUTOCONSUMO DE ENERGÍA Carmen Montañés Fernández. Madrid, 28 de Octubre de 2014

Sistema Solar Fotovoltaico Complejo asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz de los Ángeles, Chile

PROYECTOS EN ENERGÍA RENOVABLES: AUTOCONSUMO Y ALTERNATIVAS

Transcripción:

Instalaciones de EE.RR. en la Sede y las Lonjas de la Autoridad Portuaria de Vigo Estudio de Viabilidad Mayo de 2018

Introducción 1

Objeto Introducción El objeto de los estudios es valorar las alternativas más viables para la instalación de tecnología renovable en determinadas dependencias de la Autoridad Portuaria de Vigo, con el objetivo de que la Sede y las Lonjas de Altura y Bajura puedan consumir la energía generada por las mismas, mejorando así su autosuficiencia. 2

Introducción Hipótesis de Partida Los datos que se toman como base para la selección de las tecnologías a implantar y el dimensionamiento de las instalaciones, son los siguientes: Instalación en régimen de Autoconsumo, con base normativa en el RD 900/2015. La energía producida por las instalaciones será destinada a los consumos propios de la Autoridad Portuaria de Vigo (no se venderá a terceros). Selección de las tecnologías renovables en función del mejor aprovechamiento de los recursos existentes en la zona: solar y eólica. Búsqueda de la mayor viabilidad técnica en la implantación de las instalaciones, con el menor impacto ambiental y visual. Reducción de las emisiones de CO 2 en el consumo eléctrico de la Autoridad Portuaria de Vigo y aumento de la autosuficiencia en las instalaciones. 3

Sede de la Autoridad Portuaria de Vigo 4

kwh Análisis de la demanda Consumos 2017 La Sede de la APV comparte el contrato de suministro eléctrico con los muelles comerciales de la APV, y tiene las siguientes características: Tarifa 3.1A Potencia Contratada: 180, 215, 234 kw en períodos P1 a P3, respectivamente. Dado el uso de estas instalaciones, se ha dividido su funcionamiento en tres franjas horarias, para separar las distintas ocupaciones que se realizan en el edificio, obteniendo los siguientes consumos para el año 2017 (total 840 MWh): 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 20h a 8h 15h a 20 h 8h a 15 h Fuente: Página Web Iberdrola Comercializadora (contrato de suministro ES0022000007350292TP Sede y Muelles Comerciales) 5

Análisis de la demanda Plataforma de Gestión Energética: Consumos del edificio Sede de la APV 6

Análisis de la demanda Plataforma de Gestión Energética: Consumos del edificio Sede de la APV Se ha instalado un analizador de redes en el Cuadro General de Baja Tensión de la Sede. La información medida por este equipo es gestionada por medio de una plataforma de telegestión denominada OTEA, que permite el acceso a los diferentes parámetros medidos en el edificio. 7

kwh Análisis de la demanda Estimación de Consumos 2018 La instalación del analizador de redes se llevó a cabo el día 1 de marzo, por lo que el periodo considerado para la estimación del consumo es del 2 marzo al 30 de abril de 2018 (total estimado para el año 2018: 157,4 MWh). 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 20h a 8h 15h a 20 h 8h a 15 h 5.000 0 8 Estimación Consumos 2018 Sede *NOTA: El analizador mide únicamente los parámetros del edificio y el contrato de suministro eléctrico incluye además otros consumos de los muelles comerciales. Los valores de consumo de los meses de marzo y abril, se corresponden con valores reales medidos, en el resto de los meses son estimaciones respecto a lo facturado por Iberdrola, por lo que el consumo nocturno se ve sobredimensionado por el consumo de los muelles comerciales.

Análisis de la demanda Conclusiones sobre los consumos Los consumos facturados y estimados no se ajustan al horario de funcionamiento del edificio (mayores en 3ª franja horaria, horario en el que el edificio está cerrado) Sería conveniente utilizar un periodo mayor de datos reales de consumo del edificio para precisar la franja horaria de mayor consumo (previsiblemente la 1ª) INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA Las características de las cubiertas del edificio limitan las posibles soluciones a proponer (únicas ubicaciones disponibles) Se plantea como alternativa en tecnológica una Instalación Solar Fotovoltaica que permita cubrir parte de la demanda eléctrica diurna 9

Análisis de alternativas Instalación Solar Fotovoltaica La Sede de la APV cuenta con dos cubiertas planas y transitables situadas a distinta altura que se consideran ubicaciones adecuadas, teniendo en cuenta algunos elementos a la hora de ubicar las estructuras con los módulos fotovoltaicos y en relación a las sombras. De forma esquemática, la instalación fotovoltaica sería la siguiente: DATOS DE RADIACIÓN Localidad: Vigo Azimut: 0º Provincia: Pontevedra Inclinación(β) 15º Latitud: 42 14' 26" N Longitud: 8 43' 13" O CAMPO GENERADOR Módulo fotovoltaico: 270 Wp Nº de módulos: 84 Conexión Inversor: Trifásico Nº de Inversores: 1 Potencia nominal de salida: 20,62 kw Área total de generador fotovoltaico: 137,2 m² 10

Análisis de alternativas Instalación Solar Fotovoltaica Los datos de producción de la instalación serían los siguientes: Mes Producción Enero 1.170 Febrero 1.650 Marzo 2.530 Abril 2.700 Mayo 3.130 Junio 3.310 Julio 3.500 Agosto 3.360 Septiembre 2.780 Octubre 2.020 Noviembre 1.340 Diciembre 1.120 Total 28.610 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 Producción de Energía Eléctrica (kwh/mes) Porcentaje de la Demanda Estimada (solo Sede) cubierto: 18,17% Porcentaje de la Demanda Facturada (contrato suministro) cubierto: 3,4% 11

Estimación Rentabilidad Económica Instalación Solar Fotovoltaica Potencia instalada de generación inferior a 100 kw. Instalación conectada en la red interior del consumidor. Se considera que el consumidor y el titular de la instalación de producción son la misma persona física y jurídica. Instalación Fotovoltaica en régimen de Autoconsumo modalidad tipo 2 (potencia contratada superior a 100 kw) Ahorro económico por la energía generada según tarifas de la empresa comercializadora Inversión en la Instalación fotovoltaica (llave en mano: 22.680 ) Peajes a las redes de transporte y distribución, cargos a las modalidades de autoconsumo (según RD 900/2015, que establece cómo se aplica el Régimen Económico Transitorio al Autoconsumo) 12

Estimación Rentabilidad Económica Resultados de Rentabilidad Económica para la Instalación Solar Fotovoltaica Se ha realizado una simulación sobre la facturación del año 2017 bajo la hipótesis de que en la Sede hay una instalación fotovoltaica en régimen de autoconsumo, considerando que: Se aplican los componentes de facturación relativos al consumo del año 2017 por ser la única información anual disponible. Se utilizan los valores de peajes y cargos indicados en la Orden ETU/1976/2016, de 23 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para el año 2017. Teniendo en cuenta lo anterior, la rentabilidad de la instalación fotovoltaica en la Sede de la APV, sería: INVERSIÓN ( ) AHORRO ANUAL ( /AÑO) TRS (AÑOS) 22.680 1.499,97 15,12* * Es posible reducir el periodo de retorno para la APV considerando ayudas a la inversión (Plan de Ayudas IDAE - AGE) La producción de energía eléctrica mediante el uso de la instalación de generación distribuida planteada evitará la emisión de CO 2 en las siguientes cantidades: Instalación Solar Fotovoltaica: 10,21 tn CO 2 evitadas 13

Conclusiones Puntos a tener en cuenta La viabilidad económica de la instalación propuesta puede verse comprometida según la normativa aplicable a estas instalaciones, por lo que se recomienda valorar la posibilidad de realizar un contrato individual para el consumo de la Sede de la APV, lo que permitiría: Realizar un estudio energético del edificio en el que se identificaran medidas de ahorro energético que permitieran reducir la potencia de los equipos instalados y en consecuencia la de la potencia contratada. Gracias a la plataforma OTEA, se ha podido comprobar que la potencia demandada en edificio actualmente no suele superar los 40 kw. el Realizar la contratación del suministro energético con una tarifa en baja tensión y potencia contratada inferior a 100 kw. Desarrollar la instalación fotovoltaica propuesta bajo la modalidad de autoconsumo tipo 1, con las siguientes ventajas: Se simplifican los pasos para la tramitación y legalización de las instalaciones. Se elimina la necesidad de inscripción en el Registro de Productores de Energía Eléctrica. 14

Lonjas de Altura y Bajura de la Autoridad Portuaria de Vigo 15

kwh Análisis de la demanda Consumos 2017 Las Lonjas de Altura y Bajura comparten el contrato de suministro eléctrico, que tiene las siguientes características: Tarifa 6.1A Potencia Contratada: 140, 160, 160, 170, 170 y 468 kw en períodos P1 a P6, respectivamente. Dado el uso continuado de estas instalaciones, se ha dividido su uso en tres franjas horarias, para separar las distintas actividades que se realizan en los mismos, obteniendo los siguientes consumos para el año 2017 (total 1,34 GWh): 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 22h a 8h Descarga y subasta 18h a 22h Preparación y envío 8h a 18h Limpieza y mto. Fuente: Página Web Iberdrola Comercializadora (contrato de suministro ES0022000007860461DZ Lonjas, alumbrado exterior y otros usos) 16

Análisis de la demanda Plataforma de Gestión Energética: Consumos de las Lonjas de Altura y Bajura 17

Análisis de la demanda Plataforma de Gestión Energética: Consumos de las Lonjas de Altura y Bajura Se ha instalado cuatro analizadores de redes en el CGBT del Centro de Transformación situado en la Lonja de Altura. 18

kwh Análisis de la demanda Estimación de Consumos 2018 La instalación de los analizadores de redes se llevó a cabo el día 1 de marzo, por lo que el periodo considerado para la estimación del consumo es del 2 marzo al 2 de abril de 2018 (total estimado para el año 2018: 1 GWh). 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 22h a 8h 18h a 22 h 8h a 18 h Estimación Consumos 2018 Lonjas *NOTA: El analizador mide únicamente los parámetros de las dos lonjas y el contrato de suministro eléctrico incluye además otros consumos del Puerto Pesquero (alumbrado exterior y otros usos), por tanto los valores medidos no se corresponden con los facturados e indicados anteriormente. 19

Análisis de la demanda Conclusiones sobre los consumos Los mayores consumos se realizan durante la franja nocturna, de 22h a 8 h, que es cuando se realizan las actividades de descargas de barcos y subastas (franja 3ª) Los datos de consumos obtenidos a lo largo del día también son elevados (franja 1ª) INSTALACIONES SOLAR FOTOVOLTAICA / MINIEÓLICA La disponibilidad de superficie permite proponer dos soluciones diferentes, instalación solar fotovoltaica (consumos diurnos) e instalación minieólica (consumos diurnos y nocturnos) El estudio se ha realizado con instalaciones de 100 kw para ambas alternativas, de manera que se pueda comparar los resultados en igualdad de condiciones 20

Análisis de alternativas Alternativa 1. Instalación Solar Fotovoltaica Las cubiertas de ambas Lonjas disponen de una gran cantidad de superficie para la ubicación de una instalación solar fotovoltaica, pero se ha seleccionado la de la Lonja de Altura por su altura y óptima orientación: 21 DATOS DE RADIACIÓN Localidad: Vigo Azimut: 20º Provincia: Pontevedra Inclinación(β) 6º Latitud: 42 14' 13" N Longitud: 8 43' 59" O CAMPO GENERADOR Módulo fotovoltaico: 270 Wp Nº de módulos: 400 Conexión Inversor: Trifásico Nº de Inversores: 5 Potencia nominal de salida: 98,2 kw Área total de generador fotovoltaico: 660 m²

Análisis de alternativas Alternativa 1. Producción de la Instalación Solar Fotovoltaica Los datos de producción de la instalación serían los siguientes: MES PRODUCCIÓN Enero 4.920,00 Febrero 7.050,00 Marzo 11.500,00 Abril 12.800,00 Mayo 15.200,00 Junio 16.200,00 Julio 17.000,00 Agosto 15.900,00 Septiembre 12.700,00 Octubre 8.820,00 Noviembre 5.640,00 Diciembre 4.560,00 Total 132.290,00 18.000,00 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 Producción de Energía Eléctrica (kwh/mes) Porcentaje de la Demanda Estimada (solo Lonjas) cubierto: 12,51% Porcentaje de la Demanda Facturada (contrato suministro) cubierto: 9,88% 22

Análisis de alternativas Alternativa 1. Estimación Rentabilidad Económica de la Instalación Solar Fotovoltaica Potencia instalada de generación inferior a 100 kw. Instalación conectada en la red interior del consumidor. Se considera que el consumidor y el titular de la instalación de producción son la misma persona física y jurídica. Instalación Fotovoltaica en régimen de Autoconsumo modalidad tipo 2 (potencia contratada superior a 100 kw) Ahorro económico por la energía generada según tarifas de la empresa comercializadora Inversión en la Instalación fotovoltaica (llave en mano: 108.000 ) Peajes a las redes de transporte y distribución, cargos a las modalidades de autoconsumo (según RD 900/2015, que establece cómo se aplica el Régimen Económico Transitorio al Autoconsumo) 23

Análisis de alternativas Alternativa 1. Estimación Rentabilidad Económica de la Instalación Solar Fotovoltaica Se ha realizado una simulación sobre la facturación del año 2017 bajo la hipótesis de que en la Lonja hay una instalación fotovoltaica en régimen de autoconsumo, considerando que: Se aplican los componentes de facturación relativos al consumo del año 2017 por ser la única información anual disponible. Se utilizan los valores de peajes y cargos indicados en la Orden ETU/1976/2016, de 23 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para el año 2017. Teniendo en cuenta lo anterior, la rentabilidad de la instalación fotovoltaica en las Lonjas de la APV, sería: INVERSIÓN ( ) AHORRO ANUAL ( /AÑO) TRS (AÑOS) 108.000 6.780,67 15,93* * Es posible reducir el periodo de retorno para la APV considerando ayudas a la inversión (Plan de Ayudas IDAE - AGE) La producción de energía eléctrica mediante el uso de la instalación de generación distribuida planteada evitará la emisión de CO 2 en las siguientes cantidades: Instalación Solar Fotovoltaica: 47,23 tn CO 2 evitadas 24

Análisis de alternativas Alternativa 2. Instalación Mini Eólica Para este caso, se plantea el aprovechamiento de la escollera donde se encuentra situado el Punto Limpio del Puerto de Vigo, tal y como se muestra en la imagen. Aerogenerador de eje horizontal vs eje vertical: CARACTERÍSTICAS EJE HORIZONTAL EJE VERTICAL POTENCIA 100 KW 5 KW 5 KW ALTURA TOTAL 48 m 14 m 13 m DIÁMETRO 24 m 4 m 4 m RUIDO 98,6 db (máx.) 56,2 db (máx.) 32,6 db CIMENTACIÓN 6 x 6 x 2 m Ø 12 m anclajes 2 x 2 x 1 m 25

Análisis de alternativas Alternativa 2. Instalación Mini Eólica Las ventajas e inconvenientes de cada tecnología se muestran a continuación: VENTAJAS E INCONVENIENTES Necesita sistema de orientación Mayor distancia entre aerogeneradores Importante impacto ambiental (mayor altura de torre) Requiere de una mayor cimentación / superficie de anclaje Genera un mayor ruido Limitaciones operativas en el muelle Mayor rendimiento No necesario sistema de orientación Menor distancia entre aerogeneradores Menor impacto ambiental y visual (menor altura de torre) Cimentación moderada Genera menores ruidos Limitaciones operativas en el muelle Menor rendimiento Los condicionantes anteriores hacen recomendable la instalación de aerogeneradores de eje vertical en la escollera del Puerto Pesquero, dadas sus características. Para el dimensionamiento de esta instalación, se ha seleccionado por tanto un aerogenerador de eje vertical. 26

Análisis de alternativas Alternativa 2. Estimación Rentabilidad Económica de la Instalación Mini Eólica Los datos de producción de la instalación Mini Eólica serían: 103.774,35 kwh/año Porcentaje de la Demanda Estimada (solo Lonjas) cubierto: 9,82% Porcentaje de la Demanda Facturada (contrato suministro) cubierto: 7,76% INVERSIÓN ( ) AHORRO ANUAL ( /AÑO) TRS (AÑOS) 368.340* ** > 50 NOTAS: * No se incluyen los costes derivados de la redacción del proyecto, dirección de obra, legalización, acometida, etc. ** Se ha realizado una aproximación del periodo de retorno simple con los ahorros económicos calculados para la instalación fotovoltaica a efectos de obtener un orden de magnitud, ya que esta alternativa queda descartada. La producción de energía eléctrica mediante el uso de la instalación de generación distribuida planteada evitará la emisión de CO 2 en las siguientes cantidades: Instalación Minieólica: 37,05 tn CO 2 evitadas 27

Recomendación de la Alternativa más adecuada Fotovoltaica vs. Mini Eólica en las Lonjas A la hora de recomendar el desarrollo de una u otra instalación, se ha tenido en cuenta lo siguiente: Producción: La producción de la instalación fotovoltaica es superior, con una diferencia de 28.515,65 kwh/año más producidos (un 27% más que la minieólica). Inversión y Rentabilidad: La instalación mini eólica supone una inversión inicial mucho más elevada que la instalación fotovoltaica (se estima un 300% más que la fotovoltaica). Su periodo de retorno simple es mayor a la vida útil de la instalación. Condiciones para la ejecución: La ejecución de la instalación mini eólica sería más laboriosa, siendo necesario realizar cimentaciones con zapatas de 2 x 2 x 1 m, aproximadamente. La instalación fotovoltaica se instalaría en la cubierta de la Lonja de Altura (superficie accesible y transitable). Mantenimiento: El mantenimiento de ambas instalaciones es sencillo y, aunque requiere de personal técnico cualificado, el mismo usuario puede hacer ciertas comprobaciones que indiquen que la instalación funciona adecuadamente. 28

Recomendación de la Alternativa más adecuada Fotovoltaica vs. Mini Eólica en las Lonjas Limitaciones operativas: El punto de conexión de las instalaciones para verter la energía generada a la red interna de las Lonjas, sería el Centro de Transformación (CT) situado en el interior de la Lonja de Altura. En el caso de la instalación fotovoltaica, sería apropiado situar los módulos fotovoltaicos en una zona de la cubierta que quede más o menos alineada con la ubicación del CT, de manera que las instalaciones eléctricas que se utilicen para la conexión tengan la menor longitud posible e invadan otras zonas o usos en su recorrido hasta el CT, siempre que esto sea posible. En el caso de la instalación miniéólica, la distancia que habría que salvar es precisamente la distancia existente entre la escollera y el CT situado en la Lonja de Altura (725 m aproximadamente). Al ser tan elevada, sería necesario instalar un CT intermedio para disminuir las pérdidas energéticas por la elevada caída de tensión que se produciría. La necesidad de infraestructuras adicionales disminuiría aún más la viabilidad económica del proyecto. Se considera que la instalación más adecuada es la fotovoltaica, ya que permitiría cubrir una parte considerable de la demanda energética de los dos edificios, siendo más viable el desarrollo de la misma debido a una menor necesidad de infraestructura para su ejecución. 29

Conclusiones Puntos a tener en cuenta Puesto que el contrato de suministro en el que están incluidos los consumos de las Lonjas obligaría, según la normativa aplicable a estas instalaciones, a clasificar la instalación dentro de la modalidad de autoconsumo tipo 2, se recomienda aprovechar la disponibilidad de superficie e instalar la máxima potencia que permite el RD 900/2015. Esta potencia sería la mayor de las potencias contratadas en los periodos tarifarios correspondientes al contrato de suministro. Para este caso, 468 kw. Es posible considerar una instalación escalable, ejecutando en una primera fase una instalación de 100 kw, y en una segunda fase llegar hasta la máxima potencia necesaria para cubrir los consumos diurnos de las Lonjas. Se ha realizado la simulación de la producción de una instalación de 425,25 kwp. 30

Conclusiones Producción de la Instalación Solar Fotovoltaica de 425,25 kwp Los datos de producción de la instalación serían los siguientes: MES PRODUCCIÓN Enero 19.400,00 Febrero 27.800,00 Marzo 45.200,00 Abril 50.300,00 Mayo 60.000,00 Junio 63.900,00 Julio 67.100,00 Agosto 62.800,00 Septiembre 50.000,00 Octubre 34.700,00 Noviembre 22.100,00 Diciembre 18.000,00 Total 521.300,00 68.000,00 58.000,00 48.000,00 38.000,00 28.000,00 18.000,00 Producción de Energía Eléctrica (kwh/mes) Porcentaje de la Demanda Estimada (solo Lonjas) cubierto: 49,32% Porcentaje de la Demanda Facturada (contrato suministro) cubierto: 38,96% 31

Conclusiones Estimación Rentabilidad Económica de la Instalación Fotovoltaica de 425,25 kwp Se ha realizado una simulación sobre la facturación del año 2017 bajo la hipótesis de que en la Lonja hay una instalación fotovoltaica en régimen de autoconsumo, considerando que: Se aplican los componentes de facturación relativos al consumo del año 2017 por ser la única información anual disponible. Se utilizan los valores de peajes y cargos indicados en la Orden ETU/1976/2016, de 23 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para el año 2017. Teniendo en cuenta lo anterior, la rentabilidad de la instalación fotovoltaica en las Lonjas de la APV, sería: INVERSIÓN ( ) AHORRO ANUAL ( /AÑO) TRS (AÑOS) 425.250 26.613,6 15,98* * Es posible reducir el periodo de retorno para la APV considerando ayudas a la inversión (Plan de Ayudas IDAE - AGE) La producción de energía eléctrica mediante el uso de la instalación de generación distribuida planteada evitará la emisión de CO 2 en las siguientes cantidades: Instalación Solar Fotovoltaica de 425,25 kwp: 186,10 tn CO 2 evitadas 32

Plataforma de Gestión Energética OTEA 33

Plataforma de Gestión Energética OTEA Ubicación de los analizadores de redes Acometida Trafo Cuadro General de Baja Tensión edificio Sede Acometida Trafo 1 Ozono (Altura + Grandes Peces) Frío (Altura) Lonja Grandes Peces Trafo 2 General Lonjas Lonja Altura (varias salidas desde interruptor general) *NOTA: La instalación de los analizadores de redes se llevó a cabo el día 1 de marzo de 2018. 34

Plataforma de Gestión Energética OTEA Funcionamiento de la Plataforma de Gestión Energética El sistema de gestión energética denominado OTEA permite consultar los consumos en tiempo real de las instalaciones monitorizadas, así como cualquier otro parámetro eléctrico que sea de interés: Consumos en tiempo real Parámetros eléctricos Potencia Tensión Intensidad Energía activa Energía reactiva El hecho de disponer de esta información, permite conocer cómo se realiza el consumo de energía eléctrica en relación al funcionamiento de los edificios y los equipos instalados, lo que proporciona información sobre el adecuado funcionamiento de las instalaciones, detectar deficiencias o averías, e identificar las oportunidades para la mejora de la eficiencia energética en los distintos puntos de consumo de los edificios. 35

Isdefe C/ Beatriz de Bobadilla, 3 28040 Madrid Tel.: +34 91 411 50 11 Email: general@isdefe.es www.isdefe.es